JP2018127123A - Support post component for vehicle fuel tank - Google Patents

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功司 小島
Koji Kojima
功司 小島
岩田 英樹
Hideki Iwata
英樹 岩田
利昌 朝原
Toshimasa Asahara
利昌 朝原
智樹 中島
Tomoki NAKASHIMA
智樹 中島
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a support post component for a vehicle fuel tank that excels in cooling performance for the support post component during molding and is breakable in a body part in a case where excessive impact is applied.SOLUTION: In a support post component 20 mounted on the interior of a tank external wall 10 of a vehicle fuel tank 1, the support post component 20 has an upper contact part 21 and a lower contact part 22 for mounting the support post component 20 by their being fused to the upper and lower internal surfaces of the tank external wall 10 of the fuel tank 1; and a body part 26 connecting the upper contact part 21 and the lower contact part 22. The body part 26 has: an upper support post 23 the upper end part 23a of which is connected to the upper contact part 21; a lower support post 24 the lower end part 24b of which is connected to the lower contact part 22; and an impact absorption part 25 to which the lower end part 23b of the upper support post 23 and the upper end part 24a of the lower support post 24 are connected and which is breakable by impact. The upper support post 23 and the lower support post 24 are formed from plate-like members and in the shape of a letter V using the impact absorption part 25 as an apex.SELECTED DRAWING: Figure 3

Description

本発明は、熱可塑性合成樹脂製の燃料タンクの支柱部品に関するものであり、特に、熱可塑性合成樹脂部材をブロー成形することにより外壁が形成され、内部に支柱部品を有する燃料タンクの支柱部品に関するものである。 TECHNICAL FIELD The present invention relates to a fuel tank column part made of a thermoplastic synthetic resin, and more particularly to a fuel tank column part having an outer wall formed by blow molding a thermoplastic synthetic resin member and having a column part inside. Is.

従来、自動車用等の燃料タンクの構造としては、金属製のものが用いられていたが、近年、車両の軽量化や、錆が発生しないこと、所望の形状に成形しやすいことなどによって熱可塑性合成樹脂製のものが用いられるようになってきた。
熱可塑性合成樹脂製の自動車用燃料タンクの製造は、中空体を成形することの容易性からブロー成形方法が多く用いられてきた。ブロー成形方法では、溶融した熱可塑性合成樹脂部材のパリソンを円筒状にして上から押出して、そのパリソンを金型で挟みパリソン中に空気を吹き込み、自動車用燃料タンクを製造していた。
Conventionally, the structure of fuel tanks for automobiles and the like has been made of metal, but in recent years, thermoplasticity has been achieved by reducing the weight of the vehicle, eliminating rust, and easily forming into a desired shape. Those made of synthetic resin have come to be used.
In the production of an automotive fuel tank made of a thermoplastic synthetic resin, a blow molding method has been often used because of the ease of molding a hollow body. In the blow molding method, a parison of a molten thermoplastic synthetic resin member is formed into a cylindrical shape and extruded from above, and the parison is sandwiched between molds and air is blown into the parison to manufacture an automobile fuel tank.

一方、ブロー成形方法においても、燃料タンクの内部にタンク外壁の剛性を向上させるため、又は他の機能を有した支柱部品を設けることが求められている。
燃料タンクの内部に支柱部品を設けるには、図9に示すように行っている場合がある(例えば、特許文献1参照。)。
それは、まず、図9に示すように、パリソン108がブロー成形金型140内に入る前に支柱部品120を支持棒141に載せて、ブロー成形金型140を開いて、その内部に位置させる。その後、ブロー成形金型140を開いたままで、パリソン108を下降させて、パリソン108の内部に支柱部品120が位置するようにする。
On the other hand, in the blow molding method, it is required to provide a column part having another function in order to improve the rigidity of the outer wall of the tank inside the fuel tank.
In some cases, the column parts are provided inside the fuel tank as shown in FIG. 9 (see, for example, Patent Document 1).
First, as shown in FIG. 9, before the parison 108 enters the blow molding die 140, the column part 120 is placed on the support bar 141, and the blow molding die 140 is opened and positioned therein. Thereafter, the parison 108 is lowered while the blow molding die 140 is kept open so that the column component 120 is positioned inside the parison 108.

その後、ブロー成形金型140を閉じる前に、ブロー成形金型140の両側から押圧ピン142を出し、パリソン108を押圧して、パリソン108を支柱部品120の側端である支持部材溶着面123に押付ける。このとき、パリソン108の内面はまだ固化していないので、パリソン108と支柱部品120の支持部材溶着面123は、溶着することができる。
そして、支持棒141を下降させて、ブロー成形金型140を閉じて、空気を吹き込み、ブロー成形を行う。
After that, before closing the blow molding die 140, the pressing pins 142 are taken out from both sides of the blow molding die 140, the parison 108 is pressed, and the parison 108 is attached to the support member welding surface 123 which is the side end of the column component 120. Press. At this time, since the inner surface of the parison 108 has not yet solidified, the parison 108 and the support member welding surface 123 of the column component 120 can be welded.
Then, the support bar 141 is lowered, the blow molding die 140 is closed, and air is blown to perform blow molding.

この場合は、支柱部品120の支持部材溶着面123と支持部材溶着面123の間に設けられた本体部121が燃料タンクの振動や、燃料タンクの膨張を防いで、燃料タンクの剛性を確保していた。
また、図10に示すように、合成樹脂で形成された外壁を有する自動車用の燃料タンク1の支柱部品220として、燃料タンクのタンク外壁の上下の内面に融着して支柱部品220を取付ける上部当接部221と下部当接部222、及び上部当接部221と下部当接部222を接続する剛性の大きな本体部223を有するものが考えられている(例えば、特許文献2参照。)。
In this case, the main body 121 provided between the support member welding surface 123 and the support member welding surface 123 of the column component 120 prevents vibration of the fuel tank and expansion of the fuel tank, thereby ensuring the rigidity of the fuel tank. It was.
Further, as shown in FIG. 10, as a support part 220 of the fuel tank 1 for an automobile having an outer wall formed of a synthetic resin, the upper part to which the support part 220 is attached by fusing to the upper and lower inner surfaces of the tank outer wall of the fuel tank. One having a main body portion 223 having a large rigidity for connecting the contact portion 221 and the lower contact portion 222 and the upper contact portion 221 and the lower contact portion 222 is considered (for example, see Patent Document 2).

この場合に、本体部223には、中心に中心軸225が設けられて、中心軸225を囲んで、縦方向に延びる板状の4枚の縦補強リブ224が形成されている。縦補強リブ224は、上部当接部221と下部当接部222に一体的に取付けられている。縦補強リブ224は、中央付近で幅が狭くなるように形成されて、幅の狭くなった部分で応力により破断するように形成されている。 In this case, the main body portion 223 is provided with a central axis 225 at the center, and four plate-shaped vertical reinforcing ribs 224 extending in the vertical direction so as to surround the central axis 225 are formed. The vertical reinforcing rib 224 is integrally attached to the upper contact portion 221 and the lower contact portion 222. The longitudinal reinforcing ribs 224 are formed so as to have a narrow width near the center, and are formed so as to be broken by stress at the narrowed portion.

しかしながら、支柱部品220を成形するときに、中心軸225が中実であるため、この部分の冷却に時間がかかり、生産性が低下する場合があった。
また、支柱部品220に縦補強リブ224がない方向(図10及び図11の矢印に示す方向)に応力が掛かったときは、縦補強リブ224が破断せずに、上部当接部221又は下部当接部222とタンク外壁との溶着面で破断する恐れがある。この方向では、本体部223の断面形状が変形せずに、中心軸225内を応力が伝達するためである。
However, since the central shaft 225 is solid when the support column 220 is molded, it takes time to cool this portion, and productivity may be reduced.
Further, when stress is applied in the direction in which the vertical reinforcing rib 224 is not present in the column component 220 (the direction indicated by the arrows in FIGS. 10 and 11), the vertical reinforcing rib 224 is not broken and the upper contact portion 221 or the lower portion There is a risk of fracture at the welded surface between the contact portion 222 and the tank outer wall. This is because, in this direction, the stress is transmitted through the central axis 225 without the cross-sectional shape of the main body 223 being deformed.

特開平6−143396号公報JP-A-6-143396 特開2016−128277号公報Japanese Patent Laid-Open No. 2006-128277

そのため、本発明は、成形時の支柱部品の冷却性に優れて、過度な衝撃を受けた場合には、本体部で破断可能な自動車用燃料タンクの支柱部品を提供することを課題とする。   Therefore, an object of the present invention is to provide a column part for an automobile fuel tank that is excellent in cooling performance of a column part at the time of molding and can be broken at the main body when subjected to excessive impact.

上記課題を解決するための請求項1の本発明は、合成樹脂で形成されたタンク外壁を有する自動車用燃料タンクのタンク外壁の内部に取付けられる支柱部品において、
支柱部品は、燃料タンクのタンク外壁の上下の内面に融着して支柱部品を取付ける上部当接部と下部当接部、及び上部当接部と下部当接部を接続する本体部を有し、
本体部は、上部当接部に上先端部が接続される上部支柱と、下部当接部に下先端部が接続される下部支柱と、上部支柱の下先端部と下部支柱の上先端部が接続されるとともに衝撃により破断可能な衝撃吸収部を有し、
上部支柱と下部支柱は、板状部材で形成されるとともに衝撃吸収部を頂点とするV字形に形成されたことを特徴とする自動車用燃料タンクの支柱部品である。
The present invention of claim 1 for solving the above-described problem is a column component attached to the inside of a tank outer wall of an automobile fuel tank having a tank outer wall formed of a synthetic resin.
The strut part has an upper abutment part and a lower abutment part that are fused to the upper and lower inner surfaces of the tank outer wall of the fuel tank, and a main body part that connects the upper abutment part and the lower abutment part. ,
The main body includes an upper support column whose upper tip is connected to the upper contact portion, a lower support column whose lower tip is connected to the lower contact portion, a lower tip portion of the upper support column and an upper tip portion of the lower support column. It has a shock absorbing part that is connected and can be broken by impact,
The upper strut and the lower strut are formed of a plate-like member and are formed in a V shape having an impact absorbing portion as a vertex.

請求項1の本発明では、合成樹脂で形成されたタンク外壁を有する自動車用燃料タンクのタンク外壁の内部に取付けられる支柱部品において、支柱部品は、燃料タンクのタンク外壁の上下の内面に融着して支柱部品を取付ける上部当接部と下部当接部、及び上部当接部と下部当接部を接続する本体部を有する。このため、上部当接部と下部当接部でタンク外壁の上部と下部を支えて、本体部でタンク外壁の衝撃を吸収し、過度の膨張と収縮を防止することができる。 According to the first aspect of the present invention, in the column part attached to the inside of the tank outer wall of the automobile fuel tank having the tank outer wall formed of synthetic resin, the column parts are fused to the upper and lower inner surfaces of the tank outer wall of the fuel tank. Then, an upper contact part and a lower contact part for attaching the column parts, and a main body part for connecting the upper contact part and the lower contact part. Therefore, the upper and lower contact portions support the upper and lower portions of the tank outer wall, and the main body portion can absorb the impact of the tank outer wall and prevent excessive expansion and contraction.

本体部は、上部当接部に上先端部が接続される上部支柱と、下部当接部に下先端部が接続される下部支柱を有している。このため、上部支柱と下部支柱で上部当接部と下部当接部を支えるとともに、タンク外壁の上部と下部を支えて、タンク外壁の剛性を向上させることができる。また、タンク外壁の衝撃を吸収し、過度の膨張と収縮を防止することができる。 The main body has an upper support column whose upper tip is connected to the upper contact portion and a lower support column whose lower tip is connected to the lower contact portion. For this reason, while supporting an upper contact part and a lower contact part with an upper support and a lower support, the upper part and lower part of a tank outer wall can be supported, and the rigidity of a tank outer wall can be improved. Moreover, the impact of the tank outer wall can be absorbed and excessive expansion and contraction can be prevented.

本体部は、上部支柱の下先端部と下部支柱の上先端部が接続されているとともに衝撃により破断可能な衝撃吸収部を有している。このため、自動車用燃料タンクに過度の衝撃が加わった場合には、本体部の衝撃吸収部が破断して、その衝撃を吸収することができ、タンク外壁に損傷を生ずることがない。 The main body has an impact absorbing portion that is connected to the lower tip of the upper column and the upper tip of the lower column and can be broken by an impact. For this reason, when an excessive impact is applied to the fuel tank for automobiles, the impact absorbing portion of the main body portion is broken to absorb the impact, and the outer wall of the tank is not damaged.

上部支柱と下部支柱は、板状部材で形成されるとともに衝撃吸収部を頂点とするV字形に形成されている。このため、支柱部品の型抜き方向を2方向に限定することができ、上部支柱、下部支柱、上部当接部及び下部当接部を合わせて1回の金型成形により成形することができるため、成形が容易である。また、板部材であるため、成形時の冷却も素早くでき、生産性が良い。上部支柱と下部支柱がV字形に形成されたため、燃料タンクに加わった荷重を安定して保持することができる。 The upper strut and the lower strut are formed of a plate-like member and are formed in a V shape with the impact absorbing portion as a vertex. For this reason, the mold drawing direction of the column parts can be limited to two directions, and the upper column, the lower column, the upper contact part, and the lower contact part can be combined and molded by one molding. Easy to mold. Moreover, since it is a plate member, it can cool quickly at the time of shaping | molding, and its productivity is good. Since the upper column and the lower column are formed in a V shape, the load applied to the fuel tank can be stably held.

請求項2の本発明は、上部支柱と下部支柱の板状部材は、幅が一定である自動車用燃料タンクの支柱部品である。 According to the present invention of claim 2, the plate-like members of the upper support column and the lower support column are support parts of a fuel tank for an automobile in which the width is constant.

請求項2の本発明では、上部支柱と下部支柱の板状部材は、幅が一定であるため、燃料タンクに加わった振動や軽い衝撃に対して、上部支柱と下部支柱の全体が撓んで吸収することができる。 In the present invention of claim 2, since the plate-like members of the upper column and the lower column have a constant width, the entire upper column and the lower column are bent and absorbed with respect to vibration and light impact applied to the fuel tank. can do.

請求項3の本発明は、上部支柱と下部支柱の板状部材は、幅が上部当接部又は下部当接部に近づくにつれて広くなるように形成された自動車用燃料タンクの支柱部品である。 The present invention of claim 3 is a fuel tank column part for an automobile, wherein the plate-like members of the upper column and the lower column are formed so that the width becomes wider as they approach the upper contact part or the lower contact part.

請求項3の本発明では、上部支柱と下部支柱の板状部材は、幅が上部当接部又は下部当接部に近づくにつれて広くなるように形成されている。このため、自動車用燃料タンクに過度の衝撃が加わった場合には、幅の狭い上部支柱と下部支柱の衝撃吸収部と接続する部分が確実に破断して、その衝撃を吸収することができ、タンク外壁に損傷を生ずることがない。 In the third aspect of the present invention, the plate-like members of the upper column and the lower column are formed so that the width becomes wider as they approach the upper contact portion or the lower contact portion. For this reason, when an excessive impact is applied to the fuel tank for automobiles, the portion connecting to the shock absorbing portion of the narrow upper column and the lower column can be surely broken, and the impact can be absorbed. No damage to the tank outer wall.

請求項4の本発明は、上部支柱と下部支柱の板状部材は、肉厚が上部当接部又は下部当接部に近づくにつれて厚くなるように形成された自動車用燃料タンクの支柱部品である。 The present invention of claim 4 is a fuel tank column part for an automobile, wherein the plate-like members of the upper column and the lower column are formed such that the thickness increases as they approach the upper contact part or the lower contact part. .

請求項4の本発明では、上部支柱と下部支柱の板状部材は、肉厚が上部当接部又は下部当接部に近づくにつれて厚くなるように形成されている。このため、自動車用燃料タンクに過度の衝撃が加わった場合には、肉厚の薄い上部支柱と下部支柱の衝撃吸収部と接続する部分が確実に破断して、その衝撃を吸収することができ、タンク外壁に損傷を生ずることがない。 In the present invention of claim 4, the plate-like members of the upper support column and the lower support column are formed so that the thickness increases as they approach the upper contact portion or the lower contact portion. For this reason, when an excessive impact is applied to the fuel tank for automobiles, the portion connecting the shock absorbers of the thin upper strut and the lower strut can be surely broken to absorb the impact. No damage to the tank outer wall.

請求項5の本発明は、衝撃吸収部は板状に形成され、上部支柱又は下部支柱が接続される部分に凹部又は孔を形成した自動車用燃料タンクの支柱部品である。 The present invention according to claim 5 is a fuel tank column part for an automobile in which the impact absorbing portion is formed in a plate shape and a recess or a hole is formed in a portion to which the upper column or the lower column is connected.

請求項5の本発明では、衝撃吸収部は板状に形成され、上部支柱又は下部支柱が接続される部分に凹部又は孔を形成している。このため、支柱部品に過度な応力が掛かった場合に、衝撃吸収部の凹部又は孔が形成され部分が確実に破断して、衝撃を吸収することができる。 In the present invention of claim 5, the impact absorbing portion is formed in a plate shape, and a recess or a hole is formed in a portion to which the upper column or the lower column is connected. For this reason, when an excessive stress is applied to the column parts, a recess or a hole of the shock absorbing portion is formed, and the portion is surely broken to absorb the shock.

請求項6の本発明は、支柱部品は、高密度ポリエチレン(HDPE)で形成された自動車用燃料タンクの支柱部品である。 The present invention according to claim 6 is a support part of a fuel tank for automobiles, wherein the support part is made of high-density polyethylene (HDPE).

請求項6の本発明では、支柱部品は、高密度ポリエチレン(HDPE)で形成されたため、燃料タンクの強度を向上させることができるとともに、燃料タンクの内部に取付けられても、燃料油による膨潤等で剛性が低下することがない。さらに、燃料タンクのタンク外壁と同種類の材料を使用すれば、支柱部品とタンク外壁が強固に溶着できる。 In the present invention according to claim 6, since the strut parts are made of high density polyethylene (HDPE), the strength of the fuel tank can be improved, and even if it is attached to the inside of the fuel tank, it is swollen by the fuel oil, etc. The rigidity does not decrease. Furthermore, if the same kind of material as the tank outer wall of the fuel tank is used, the column parts and the tank outer wall can be firmly welded.

本体部は、上部当接部に上先端部が接続される上部支柱と、下部当接部に下先端部が接続される下部支柱を有している。このため、上部支柱と下部支柱で上部当接部と下部当接部を支えるとともに、タンク外壁の上部と下部を支えて、タンク外壁の剛性を向上させることができる。また、タンク外壁の衝撃を吸収し、過度の膨張と収縮を防止することができる。 The main body has an upper support column whose upper tip is connected to the upper contact portion and a lower support column whose lower tip is connected to the lower contact portion. For this reason, while supporting an upper contact part and a lower contact part with an upper support and a lower support, the upper part and lower part of a tank outer wall can be supported, and the rigidity of a tank outer wall can be improved. Moreover, the impact of the tank outer wall can be absorbed and excessive expansion and contraction can be prevented.

支柱部品の上部支柱の下先端部と下部支柱の上先端部が接続されているとともに衝撃により破断可能な衝撃吸収部を有しているため、自動車用燃料タンクに過度の衝撃が加わった場合には、本体部の衝撃吸収部が破断して、その衝撃を吸収することができ、タンク外壁に損傷を生ずることがない。 Since the lower tip of the upper column of the column and the upper tip of the lower column are connected and have an impact absorbing part that can be broken by impact, when an excessive impact is applied to the automobile fuel tank In this case, the impact absorbing portion of the main body portion is broken to absorb the impact, and the tank outer wall is not damaged.

上部支柱と下部支柱は、板状部材で形成されるとともに衝撃吸収部を頂点とするV字形に形成されているため、支柱部品の型抜き方向を2方向に限定することができ、上部支柱、下部支柱、上部当接部及び下部当接部を合わせて1回の金型成形により成形することができ、成形が容易である。成形時の冷却も素早くでき、生産性が良い。 Since the upper support column and the lower support column are formed of a plate-like member and are formed in a V-shape with the impact absorbing portion as the apex, the mold drawing direction of the support component can be limited to two directions. The lower strut, the upper abutting portion, and the lower abutting portion can be combined and molded by a single molding process, and the molding is easy. Cooling at the time of molding can be done quickly and productivity is good.

本発明の実施の形態である燃料タンク斜視図である。It is a fuel tank perspective view which is an embodiment of the invention. 本発明の燃料タンクの外壁の構造を示す部分拡大断面図である。It is a partial expanded sectional view which shows the structure of the outer wall of the fuel tank of this invention. 本発明の第1の実施の形態である、燃料タンクの内部に取付けられる支柱部品の斜視図である。It is a perspective view of the support | pillar components attached to the inside of the fuel tank which is the 1st Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施の形態である、燃料タンクの内部に取付けられる支柱部品の斜視図である。It is a perspective view of the support | pillar components attached to the inside of the fuel tank which is the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第1の実施の形態である、支柱部品を燃料タンクの内部に取付けた状態の断面図である。It is sectional drawing of the state which attached the support | pillar components inside the fuel tank which is the 1st Embodiment of this invention. 本発明の燃料タンクの製造方法を示す、ブロー成形金型を開いて、支柱部品をパリソンに挿入した状態の断面図である。It is sectional drawing of the state which opened the blow molding die and inserted the support | pillar components in the parison which shows the manufacturing method of the fuel tank of this invention. 本発明の燃料タンクの製造方法を示す、ブロー成形金型の押圧ピンをスライドさせ、スライドピンで支柱部品を挟持した状態の断面図である。It is sectional drawing of the state which slid the press pin of the blow molding metal mold | die and shows the support | pillar components with the slide pin which shows the manufacturing method of the fuel tank of this invention. 本発明の燃料タンクの製造方法を示す、ブロー成形金型を閉じた状態の断面図である。It is sectional drawing of the state which closed the blow molding die which shows the manufacturing method of the fuel tank of this invention. 従来の燃料タンクの製造方法を示す、ブロー成形金型を開いた状態の断面図である。It is sectional drawing of the state which opened the blow molding die which shows the manufacturing method of the conventional fuel tank. 従来の他の支柱部品の斜視図である。It is a perspective view of the other conventional support | pillar components. 従来の他の支柱部品の断面図であり、図10のA−A線に沿った断面図である。It is sectional drawing of the other conventional support | pillar components, and is sectional drawing along the AA line of FIG.

本発明の実施の形態である自動車用の燃料タンク1の支柱部品20について、図1〜図5に基づき説明する。
本発明の実施の形態では、燃料タンク1は、図1に示すように、その燃料タンク1に燃料ポンプ(図示せず)等を出し入れするためにポンプユニット取付孔4が上面に形成されている。また、燃料タンク1の側面又は上面には、インレットパイプ(図示せず)から燃料を注入する燃料注入孔5が形成されている。また、燃料タンク1の内部には、図3又は図4に示すような支柱部品20が取付けられている。
A column component 20 of a fuel tank 1 for an automobile according to an embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
In the embodiment of the present invention, as shown in FIG. 1, the fuel tank 1 has a pump unit mounting hole 4 formed on the upper surface so that a fuel pump (not shown) and the like can be taken in and out of the fuel tank 1. . A fuel injection hole 5 for injecting fuel from an inlet pipe (not shown) is formed on the side surface or the upper surface of the fuel tank 1. Further, a strut component 20 as shown in FIG. 3 or FIG. 4 is attached inside the fuel tank 1.

また、燃料タンク1の周囲には外周リブ2が全周に亘り形成されており、外周リブ2のコーナー部等の所定箇所には、数箇所に亘り取付用孔3が形成され、取付用孔3と車体をボルト締めすることにより、燃料タンク1を車体に取付けている。取付用孔3ではなく、燃料タンク1の外周にベルトをかけてそのベルトにより燃料タンク1を車体に取り付けることもできる。
さらに、燃料タンク1の上面には、内部の燃料蒸気を回収するホース等を接続する各所の取付孔6が形成されている。
An outer peripheral rib 2 is formed around the entire circumference of the fuel tank 1, and mounting holes 3 are formed at predetermined locations such as corner portions of the outer peripheral rib 2. The fuel tank 1 is attached to the vehicle body by bolting 3 and the vehicle body. It is also possible to attach a belt to the outer periphery of the fuel tank 1 instead of the attachment hole 3 and attach the fuel tank 1 to the vehicle body by the belt.
Furthermore, on the upper surface of the fuel tank 1, there are formed attachment holes 6 at various places for connecting a hose or the like for collecting the internal fuel vapor.

本実施の形態において、燃料タンク1は、ブロー成形で形成され、そのタンク外壁10は、例えば、図2に示すように、外側から順に表皮層11、外部本体層12、外部接着剤層13、バリヤ層14、内部接着剤層15及び内部本体層16から形成されている。後述する支柱部品20は、内部本体層16に溶着される。支柱部品20と内部本体層16は、溶着しやすい材料、例えば同じ種類の材料を使用することが好ましい。また、タンク外壁10は、1層又は6層以外の多層とすることができる。 In the present embodiment, the fuel tank 1 is formed by blow molding, and the tank outer wall 10 includes, for example, a skin layer 11, an external body layer 12, an external adhesive layer 13, in order from the outside, as shown in FIG. The barrier layer 14, the internal adhesive layer 15, and the internal body layer 16 are formed. A post component 20 to be described later is welded to the inner main body layer 16. It is preferable to use a material that is easily welded, for example, the same type of material, for the column component 20 and the inner body layer 16. The tank outer wall 10 may be a single layer or a multilayer other than six layers.

ブロー成形においては、円筒状のパリソン8の内部に支柱部品20を挿入する場合や、円筒状のパリソン8を切り開いて平板状にして、ブロー成形金型40を開いて、パリソン8を両側のキャビティー面に取付けて、その平板状のパリソン8に支柱部品20を取付ける場合もある。 In blow molding, when the column part 20 is inserted into the cylindrical parison 8, or the cylindrical parison 8 is cut and flattened, the blow molding die 40 is opened, and the parison 8 is formed on both sides of the cabinet. In some cases, the column component 20 is attached to the flat parison 8 by being attached to the tee surface.

ブロー成形のパリソン8は、上記の6層から構成されるパリソン8が使用される。6層以上の層構成を有するパリソン8を使用することもできる。また、表皮層11は外部本体層12に再生部材や、フィラー等を混入する場合に使用されるが、表皮層11を省略することもできる。さらに、剛性と耐燃料油性を有する材料を使用すれば、1層構成のパリソンを使用することもできる。 As the blow molded parison 8, the parison 8 composed of the above six layers is used. A parison 8 having a layer configuration of six layers or more can also be used. In addition, the skin layer 11 is used when a reproducing member, a filler, or the like is mixed in the external main body layer 12, but the skin layer 11 can be omitted. Further, if a material having rigidity and fuel oil resistance is used, a one-layer parison can be used.

表皮層11、外部本体層12は、耐衝撃性が大きく、燃料油に対しても剛性が維持される熱可塑性合成樹脂から形成され、高密度ポリエチレン(HDPE)から形成されることが好ましい。外部本体層12が、無機フィラーを含有した場合には、外部本体層12の表面を覆うため、表皮層11が使用され、表面に無機フィラーが出ることがなく、表面を円滑にすることができる。 The skin layer 11 and the outer main body layer 12 are formed of a thermoplastic synthetic resin that has high impact resistance and maintains rigidity against fuel oil, and is preferably formed of high-density polyethylene (HDPE). When the outer main body layer 12 contains an inorganic filler, the outer skin layer 11 is used to cover the surface of the outer main body layer 12, and the surface can be smoothed without any inorganic filler appearing on the surface. .

燃料タンク1の内部には、支柱部品20が取付けられている。支柱部品20の取付け方法については後述する。支柱部品20の実施の形態についてについて、図3と図4に基づき説明する。
まず、実施の形態の支柱部品20の形状について、図3と図4に基づき説明し、タンク外壁10に取付けられた状態については、図5に基づき説明する。
A strut component 20 is attached inside the fuel tank 1. A method for attaching the column component 20 will be described later. An embodiment of the column component 20 will be described with reference to FIGS. 3 and 4.
First, the shape of the column component 20 according to the embodiment will be described with reference to FIGS. 3 and 4, and the state attached to the tank outer wall 10 will be described with reference to FIG. 5.

支柱部品20は、高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリアセタール、等の耐燃料油性の熱可塑性合成樹脂で形成することができる。これにより燃料タンク1の強度を向上させることができるとともに、燃料タンク1の内部に取付けられても、燃料油による膨潤等で剛性が低下することがない。さらに、燃料タンク1のタンク外壁10と同種類の材料を使用すれば、支柱部品20とタンク外壁10が強固に溶着できる。 The strut component 20 can be formed of a fuel oil-resistant thermoplastic synthetic resin such as high-density polyethylene (HDPE) or polyacetal. As a result, the strength of the fuel tank 1 can be improved, and even if the fuel tank 1 is attached to the inside of the fuel tank 1, the rigidity does not decrease due to swelling by the fuel oil or the like. Furthermore, if the same kind of material as the tank outer wall 10 of the fuel tank 1 is used, the column component 20 and the tank outer wall 10 can be firmly welded.

図3に示すように、第1の実施の形態の支柱部品20には、タンク外壁10の上下の内面に融着して支柱部品20を取付ける円盤状の上部当接部21と下部当接部22が設けられている。上部当接部21は、タンク外壁10の上面と溶着する上部溶着面21aが形成され、下部当接部22は、タンク外壁10の下面と溶着する下部溶着面22aが形成される。
上部溶着面21aと下部溶着面22aは、平面的に形成され、タンク外壁10の上下の内面に密着して、溶着される。
As shown in FIG. 3, the column component 20 according to the first embodiment includes a disk-shaped upper contact portion 21 and a lower contact portion that are fused to the upper and lower inner surfaces of the tank outer wall 10 to mount the column component 20. 22 is provided. The upper contact portion 21 is formed with an upper welding surface 21 a that is welded to the upper surface of the tank outer wall 10, and the lower contact portion 22 is formed with a lower welding surface 22 a that is welded to the lower surface of the tank outer wall 10.
The upper welding surface 21 a and the lower welding surface 22 a are formed in a planar manner, and are in close contact with the upper and lower inner surfaces of the tank outer wall 10 to be welded.

上部当接部21と下部当接部22は、本体部26で接続される。本発明の実施の形態の支柱部品20では、本体部26は、上部当接部21に接続される上部支柱23、下部当接部22に接続される下部支柱24、及び上部支柱23と下部支柱24の間に形成される衝撃吸収部25から形成されている。 The upper contact portion 21 and the lower contact portion 22 are connected by a main body portion 26. In the column part 20 according to the embodiment of the present invention, the main body 26 includes an upper column 23 connected to the upper contact unit 21, a lower column 24 connected to the lower contact unit 22, and the upper column 23 and the lower column. 24 is formed from an impact absorbing portion 25 formed between 24.

上部支柱23と下部支柱24により上部当接部21と下部当接部22を支えるとともに、上部当接部21と下部当接部22が溶着されたタンク外壁10の上部と下部を支えて、タンク外壁10の剛性を向上させることができる。また、タンク外壁10の衝撃を吸収し、過度の膨張と収縮を防止することができる。 The upper strut 23 and the lower strut 24 support the upper abutment portion 21 and the lower abutment portion 22, and support the upper and lower portions of the tank outer wall 10 to which the upper abutment portion 21 and the lower abutment portion 22 are welded. The rigidity of the outer wall 10 can be improved. Moreover, the impact of the tank outer wall 10 can be absorbed and excessive expansion and contraction can be prevented.

図3に示すように、上部支柱23は、2枚の板状部材で形成され、上部支柱上先端部23aが上部当接部21に接続され、上部支柱下先端部23bが衝撃吸収部25に接続される。2枚の板状部材は、V字形に形成され、V字形の先端である上部支柱下先端部23bが衝撃吸収部25側に形成されている。 As shown in FIG. 3, the upper column 23 is formed of two plate-like members, the upper column upper tip 23 a is connected to the upper contact portion 21, and the upper column lower tip 23 b is connected to the shock absorber 25. Connected. The two plate-like members are formed in a V shape, and an upper support lower end portion 23b which is a V-shaped end is formed on the side of the shock absorbing portion 25.

図3に示す実施の形態では、2枚の上部支柱下先端部23bが衝撃吸収部25に接続される部分は、若干隙間があるように接続されているが、上部支柱下先端部23b同士が隙間なく接して、V字形の先端が尖って形成される様に衝撃吸収部25に接続されることもできる。上部支柱下先端部23b同士の隙間が狭い方が、衝撃に対して接続部分が破断しやすくなる。 In the embodiment shown in FIG. 3, the portions where the two upper strut lower tips 23 b are connected to the shock absorber 25 are connected so that there is a slight gap, but the upper strut lower tips 23 b are connected to each other. It can also be connected to the shock absorbing part 25 so that it is in contact with no gap and is formed with a sharp V-shaped tip. If the gap between the upper support lower end portions 23b is narrower, the connecting portion is more likely to break against an impact.

図3に示すように、下部支柱24は、上部支柱23と上下対称形に形成される。
下部支柱24は、2枚の板状部材で形成され、下部支柱下先端部24bが下部当接部22に接続され、下部支柱上先端部24aが衝撃吸収部25に接続される。2枚の板状部材は、V字形に形成され、V字形の先端である下部支柱上先端部24aが衝撃吸収部25側に形成されている。
As shown in FIG. 3, the lower support column 24 is formed symmetrically with the upper support column 23.
The lower column 24 is formed of two plate-like members, the lower column lower tip 24 b is connected to the lower contact portion 22, and the lower column upper tip 24 a is connected to the shock absorber 25. The two plate-like members are formed in a V shape, and a lower support upper end portion 24a which is a V-shaped end is formed on the shock absorbing portion 25 side.

図3に示す実施の形態では、2枚の下部支柱上先端部24aが衝撃吸収部25に接続される部分は、上部支柱23と同様に、若干隙間があるように接続されているが、下部支柱上先端部24a同士が隙間なく接して、V字形の先端が尖って形成される様に衝撃吸収部25に接続されることもできる。 In the embodiment shown in FIG. 3, the portion where the two lower strut upper end portions 24 a are connected to the shock absorbing portion 25 is connected so as to have a slight gap, similar to the upper strut 23. The upper end portions 24a on the support columns can be connected to the shock absorbing portion 25 so that the V-shaped tips are formed so as to contact each other without a gap.

上部支柱23と下部支柱24は、板状部材で形成されている。このため、支柱部品20を成形するときに、型抜き方向を2方向に限定することができ、上部支柱23、下部支柱24、衝撃吸収部25、上部当接部21及び下部当接部22を合わせて1回の金型成形により成形することができ、成形が容易である。
また、板状に成形されるために、成形時の冷却も素早くでき、生産性が良い。上部支柱23と下部支柱24がV字形に形成されたため、燃料タンク1に加わった荷重を安定して保持することができる。
The upper column 23 and the lower column 24 are formed of plate-like members. For this reason, when the column component 20 is molded, the die-cutting direction can be limited to two directions, and the upper column 23, the lower column 24, the shock absorbing unit 25, the upper contact unit 21 and the lower contact unit 22 are provided. In addition, it can be molded by one mold molding, and molding is easy.
In addition, since it is formed into a plate shape, cooling at the time of forming can be performed quickly, and productivity is good. Since the upper column 23 and the lower column 24 are formed in a V shape, the load applied to the fuel tank 1 can be stably held.

本体部26である上部支柱23と下部支柱24の板部材の肉厚は、3〜5mmであることが好ましい。この場合には、V字形に形成された本体部26の板部材がタンク外壁10の上部と下部を支えて、本体部26でタンク外壁10の衝撃を吸収し、過度の膨張と収縮を防止することができ、タンク外壁10の剛性を向上させることができる。 It is preferable that the thickness of the plate member of the upper column 23 and the lower column 24 which are the main body portions 26 is 3 to 5 mm. In this case, the plate member of the main body portion 26 formed in a V shape supports the upper and lower portions of the tank outer wall 10, and the main body portion 26 absorbs the impact of the tank outer wall 10 to prevent excessive expansion and contraction. The rigidity of the tank outer wall 10 can be improved.

本体部26の板部材の肉厚が3mm未満の場合には、本体部26の剛性が不足して、過度の膨張と収縮を防止することが困難な場合があり、タンク外壁10の剛性を向上させ難くなる。また、本体部26の板部材の肉厚が5mmを超える場合には、本体部26の剛性が大きくて、後述する衝撃吸収部25が破断することが困難な場合があり、支柱部品20の重量が増加して車両の軽量化に反することとなる。 If the thickness of the plate member of the main body 26 is less than 3 mm, the rigidity of the main body 26 may be insufficient, and it may be difficult to prevent excessive expansion and contraction, and the rigidity of the tank outer wall 10 is improved. It becomes difficult to let you. Further, when the thickness of the plate member of the main body portion 26 exceeds 5 mm, the rigidity of the main body portion 26 is large, and it may be difficult for the shock absorbing portion 25 described later to break, and the weight of the column component 20 This increases against the weight reduction of the vehicle.

本体部26である上部支柱23と下部支柱24の板部材の幅は、15〜20mmであることが好ましい。この場合には、V字形に形成された本体部26の板部材がタンク外壁10の上部と下部を支えて、本体部26でタンク外壁10の衝撃を吸収し、過度の膨張と収縮を防止することができ、タンク外壁10の剛性を向上させることができる。 It is preferable that the width | variety of the board member of the upper support | pillar 23 and the lower support | pillar 24 which is the main-body part 26 is 15-20 mm. In this case, the plate member of the main body portion 26 formed in a V shape supports the upper and lower portions of the tank outer wall 10, and the main body portion 26 absorbs the impact of the tank outer wall 10 to prevent excessive expansion and contraction. The rigidity of the tank outer wall 10 can be improved.

本体部26の長手方向の中央付近に、すなわち、上部支柱23と下部支柱24の接続部分に、衝撃により破断可能な衝撃吸収部25が形成されている。衝撃吸収部25は、燃料タンク1に過度の衝撃が加わった場合には、衝撃吸収部25が破断してその衝撃を吸収することができ、タンク外壁10に損傷を生じないようにするものである。 Near the center in the longitudinal direction of the main body 26, that is, at the connection portion between the upper column 23 and the lower column 24, an impact absorbing unit 25 that can be broken by an impact is formed. The impact absorbing portion 25 is designed to prevent the impact absorbing portion 25 from breaking and absorbing the impact when the fuel tank 1 is subjected to an excessive impact, so that the tank outer wall 10 is not damaged. is there.

本実施の形態では、図3に示すように、衝撃吸収部25は本体部26の長手方向の中央付近に、すなわち、上部支柱23と下部支柱24のV字形の尖った先端が接続可能に板状で小さな面積で形成されている。このため、燃料タンク1に過度の衝撃が加わった場合には、上部支柱23と下部支柱24に加わった衝撃の応力は、衝撃吸収部25に集中して、衝撃吸収部25が破断してその衝撃を吸収するように形成されている。 In the present embodiment, as shown in FIG. 3, the shock absorbing portion 25 is a plate that can be connected to the vicinity of the center in the longitudinal direction of the main body portion 26, that is, the V-shaped sharp tips of the upper column 23 and the lower column 24 can be connected. Formed in a small area. For this reason, when an excessive impact is applied to the fuel tank 1, the stress of the impact applied to the upper support column 23 and the lower support column 24 is concentrated on the impact absorption unit 25, and the impact absorption unit 25 breaks and It is formed to absorb impact.

なお、図3と図4に示すように、上部支柱23又は下部支柱24のV字形の尖った先端が接続される部分で衝撃吸収部25の側端の部分に衝撃吸収部凹部25aを形成することができる。この場合には、上部支柱23又は下部支柱24に過度な応力が掛かった場合に、衝撃吸収部凹部25aが確実に破断して、衝撃を吸収することができる。
また、衝撃吸収部凹部25aの代わりに、或いは衝撃吸収部凹部25aとともに、衝撃吸収部25に孔を形成してもよい。この場合には、より一層、衝撃吸収部25が衝撃により確実に破断しやすくなる。
As shown in FIGS. 3 and 4, a shock absorbing portion recess 25a is formed in a side end portion of the shock absorbing portion 25 at a portion to which the V-shaped sharp tip of the upper column 23 or the lower column 24 is connected. be able to. In this case, when an excessive stress is applied to the upper column 23 or the lower column 24, the impact absorbing portion recess 25a can be surely broken to absorb the impact.
Moreover, you may form a hole in the impact-absorbing part 25 instead of the impact-absorbing-part recessed part 25a or with the impact-absorbing-part recessed part 25a. In this case, the shock absorbing portion 25 is more easily broken by an impact.

次に、図4に基づき、本発明の第2の実施の形態について説明する。
第2の実施の形態では、上部支柱23と下部支柱24の幅又は肉厚が異なり、他の部分は同様であるため、同様な部分の説明は省略する。
上部支柱23と下部支柱24の板状部材は、幅が上部当接部21又は下部当接部22に近づくにつれて広くなるように形成されている。この場合には、上部支柱23と下部支柱24の板状部材の幅は、衝撃吸収部25の付近の幅よりも、上部当接部21又は下部当接部22の付近の幅が1.5倍程度広くなるように形成することができる。
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG.
In the second embodiment, since the width or thickness of the upper column 23 and the lower column 24 are different and the other parts are the same, the description of the similar parts is omitted.
The plate-like members of the upper column 23 and the lower column 24 are formed so that the width becomes wider as the width approaches the upper contact part 21 or the lower contact part 22. In this case, the width of the plate-like members of the upper column 23 and the lower column 24 is 1.5 wider than the width near the shock absorbing unit 25 in the vicinity of the upper contact part 21 or the lower contact part 22. It can be formed to be about twice as wide.

上部支柱23と下部支柱24の板状部材は、幅が上部当接部21又は下部当接部22に近づくにつれて広くなるように形成されているため、衝撃吸収部25に近づくにつれて上部支柱23と下部支柱24の剛性が低下し、衝撃吸収部25と接続する部分が最も剛性が低くなる。このため、燃料タンク1に過度の衝撃が加わった場合には、上部支柱23と下部支柱24の衝撃吸収部25と接続する部分が確実に破断して、その衝撃を吸収することができ、タンク外壁10に損傷を生ずることがない。 The plate-like members of the upper support column 23 and the lower support column 24 are formed so that the width becomes wider as they approach the upper contact part 21 or the lower contact part 22, so The rigidity of the lower support column 24 is lowered, and the part connected to the shock absorbing part 25 has the lowest rigidity. For this reason, when an excessive impact is applied to the fuel tank 1, the portion connected to the impact absorbing portion 25 of the upper support column 23 and the lower support column 24 is surely broken, and the impact can be absorbed. The outer wall 10 is not damaged.

なお、上部支柱23と下部支柱24の板状部材は、肉厚が上部当接部21又は下部当接部22に近づくにつれて厚くなるように形成することができる。この場合にも、衝撃吸収部25に近づくにつれて上部支柱23と下部支柱24の剛性が低下し、衝撃吸収部25と接続する部分が最も剛性が低くなる。燃料タンク1に過度の衝撃が加わった場合には、上部支柱23と下部支柱24の衝撃吸収部25と接続する部分が確実に破断して、その衝撃を吸収することができ、タンク外壁10に損傷を生ずることがない。 Note that the plate-like members of the upper column 23 and the lower column 24 can be formed so that the thickness increases as they approach the upper contact part 21 or the lower contact part 22. Also in this case, the rigidity of the upper support column 23 and the lower support column 24 decreases as the impact absorption unit 25 is approached, and the portion connected to the impact absorption unit 25 has the lowest rigidity. When an excessive impact is applied to the fuel tank 1, the portion of the upper support 23 and the lower support 24 that are connected to the impact absorbing portion 25 is surely broken, and the impact can be absorbed. No damage will occur.

次に、図5に基づき、本発明の実施の形態の支柱部品20を燃料タンク1の内部に取付けた状態について説明する。
図5に示すように、燃料タンク1のタンク外壁10は、上部壁と下部壁から対向するように、燃料タンク1の内側に突出する外壁内面突出部18が形成されている。外壁内面突出部18の上部溶着面21aと下部溶着面22aと対向する面は、平面状の外壁内面溶着面17が形成されている。このため、外壁内面突出部18は、燃料タンク1のタンク外壁10の他の部分よりも剛性が向上して、外部からの衝撃を吸収できる。
外壁内面溶着面17は、支柱部品20の上部溶着面21aと下部溶着面22aと溶着される。なお、外壁内面突出部18を形成せずに、タンク外壁10を平板状にして、平板状の部分に上部溶着面21aと下部溶着面22aを溶着させることもできる。
Next, with reference to FIG. 5, a state in which the column part 20 according to the embodiment of the present invention is attached to the inside of the fuel tank 1 will be described.
As shown in FIG. 5, the tank outer wall 10 of the fuel tank 1 is formed with an outer wall inner surface protruding portion 18 that protrudes inside the fuel tank 1 so as to face the upper wall and the lower wall. A planar outer wall inner surface welding surface 17 is formed on a surface of the outer wall inner surface protruding portion 18 facing the upper welding surface 21a and the lower welding surface 22a. For this reason, the outer wall inner surface protruding portion 18 is more rigid than the other portion of the tank outer wall 10 of the fuel tank 1 and can absorb an impact from the outside.
The outer wall inner surface welding surface 17 is welded to the upper welding surface 21 a and the lower welding surface 22 a of the column component 20. In addition, without forming the outer wall inner surface protruding portion 18, the tank outer wall 10 can be formed into a flat plate shape, and the upper welding surface 21a and the lower welding surface 22a can be welded to the flat plate portion.

図5に示すように、外壁内面溶着面17は、上部溶着面21aと下部溶着面22aよりも小さく形成されているとともに、上部溶着面21aと下部溶着面22aが外壁内面溶着面17よりも横方向の外周側にスペースができるように形成されている。このため、上部溶着面21aと下部溶着面22aを外壁内面溶着面17に溶着したときに、溶着部分から押出されて横方向にはみ出した溶融はみ出し部が、上部溶着面21aと下部溶着面22a側に生じて、外部からの低温衝撃が加わっても、燃料タンク1のタンク外壁10に損傷が生じることがない。 As shown in FIG. 5, the outer wall inner surface welding surface 17 is formed to be smaller than the upper welding surface 21 a and the lower welding surface 22 a, and the upper welding surface 21 a and the lower welding surface 22 a are lateral to the outer wall inner surface welding surface 17. It is formed so that a space is formed on the outer peripheral side in the direction. For this reason, when the upper welding surface 21a and the lower welding surface 22a are welded to the outer wall inner surface welding surface 17, the melted protrusion that is pushed out from the welding portion and protrudes in the lateral direction is the upper welding surface 21a and lower welding surface 22a side. Even if a low temperature impact is applied from the outside, the tank outer wall 10 of the fuel tank 1 is not damaged.

支柱部品20を燃料タンク1の外壁内面溶着面17に取付けると、本体部26が上部溶着面21aと下部溶着面22aを保持して、外壁内面突出部18から受ける燃料タンク1からの衝撃を吸収することができる。さらに、外部から過度の衝撃が加わった場合には、衝撃吸収部25又は衝撃吸収部凹部25aが破断して、タンク外壁10に損傷が生じることがない。 When the column component 20 is attached to the outer wall inner surface welding surface 17 of the fuel tank 1, the main body portion 26 holds the upper welding surface 21 a and the lower welding surface 22 a and absorbs the impact from the fuel tank 1 received from the outer wall inner surface protrusion 18. can do. Further, when an excessive impact is applied from the outside, the impact absorbing portion 25 or the impact absorbing portion recess 25a is not broken and the tank outer wall 10 is not damaged.

また、燃料タンク1のタンク外壁10が膨張や収縮したときも、本体部26が外壁内面突出部18を保持して、タンク外壁10の上部壁と下部壁を支えてタンク外壁10が過度に膨張や収縮することを防止できる。
また、タンク外壁10がねじれても、支柱部品20の本体部26がタンク外壁10のねじれを防止できる。
Further, even when the tank outer wall 10 of the fuel tank 1 expands or contracts, the main body portion 26 holds the outer wall inner surface protruding portion 18 and supports the upper and lower walls of the tank outer wall 10 so that the tank outer wall 10 is excessively expanded. And can be prevented from shrinking.
Further, even if the tank outer wall 10 is twisted, the main body portion 26 of the column component 20 can prevent the tank outer wall 10 from being twisted.

次に、ブロー成形による本件発明の燃料タンク1の製造方法を、図6〜図8に基づき説明する。
まず、図6に示すように、開いたブロー成形金型40の内部にパリソン8を下降させ、パリソン8をプリブローしながら、支柱部品20を支持棒41に保持して、支柱部品20をパリソン8の内部に配置する。
Next, a method for manufacturing the fuel tank 1 of the present invention by blow molding will be described with reference to FIGS.
First, as shown in FIG. 6, the parison 8 is lowered into the open blow molding die 40, and the column part 20 is held on the support rod 41 while pre-blowing the parison 8, and the column part 20 is held in the parison 8. Place inside.

そして、図7に示すように、第1ピンチ板43をスライドさせて、パリソン8の下端を支持棒41とともに挟持する。それとともに、ブロー成形金型40に設けられた複数の押圧ピン42をスライドさせて、パリソン8を支柱部品20と押圧ピン42で挟むように押圧する。 Then, as shown in FIG. 7, the first pinch plate 43 is slid to hold the lower end of the parison 8 together with the support bar 41. At the same time, the plurality of pressing pins 42 provided on the blow molding die 40 are slid to press the parison 8 so as to be sandwiched between the column parts 20 and the pressing pins 42.

そうすると、パリソン8の内面はまだ溶融状態にあるため、上述のように、支柱部品20の上部溶着面21aと下部溶着面22aがパリソン8と融着することができる。このとき、支柱部品20は、支持棒41により保持されているので、支柱部品20は、燃料タンク1のタンク外壁10の所定の位置に確実に取付けられることができる。
また、上部溶着面21aと下部溶着面22aを予め加熱して溶融状態として、溶着強度を向上させることができる。
Then, since the inner surface of the parison 8 is still in a molten state, the upper welding surface 21a and the lower welding surface 22a of the column component 20 can be fused to the parison 8 as described above. At this time, since the column component 20 is held by the support rod 41, the column component 20 can be reliably attached to a predetermined position of the tank outer wall 10 of the fuel tank 1.
Moreover, the upper welding surface 21a and the lower welding surface 22a can be heated in advance to be in a molten state, thereby improving the welding strength.

その後、図8に示すように、支持棒41を下降させてブロー成形金型40から抜き、第2ピンチ板44をスライドさせてパリソン8を閉じるとともに、ブロー成形金型40を閉じて、スライドカッター46でパリソン8を切断する。ブロー成形金型40を閉じるときには、押圧ピン42は、そのままパリソン8を押圧続ける。これにより、支柱部品20を所定位置に保持し続けることができる。 After that, as shown in FIG. 8, the support bar 41 is lowered and removed from the blow molding die 40, the second pinch plate 44 is slid to close the parison 8, and the blow molding die 40 is closed, and the slide cutter At 46, the parison 8 is cut. When closing the blow molding die 40, the pressing pin 42 continues to press the parison 8 as it is. Thereby, the support | pillar component 20 can be kept at a predetermined position.

そして、エアノズル45からパリソン8の内部に空気を吹き込み、パリソン8の外面をブロー成形金型40に押圧して、燃料タンク1を形成する。このとき、押圧ピン42の先端面とブロー成形金型40のキャビティー内面とは同一平面になることができる。
その後、ブロー成形金型40を開き、燃料タンク1を取出す。
Then, air is blown into the inside of the parison 8 from the air nozzle 45, and the outer surface of the parison 8 is pressed against the blow molding die 40 to form the fuel tank 1. At this time, the front end surface of the pressing pin 42 and the cavity inner surface of the blow molding die 40 can be flush with each other.
Thereafter, the blow molding die 40 is opened and the fuel tank 1 is taken out.

1 燃料タンク
10 外壁
20 支柱部品
21 上部当接部
22 下部当接部
23 上部支柱
24 下部支柱
25 衝撃吸収部
26 本体部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Fuel tank 10 Outer wall 20 Support | pillar components 21 Upper contact part 22 Lower contact part 23 Upper support pillar 24 Lower support pillar 25 Shock absorption part 26 Main part

Claims (6)

合成樹脂で形成されたタンク外壁を有する自動車用燃料タンクの上記タンク外壁の内部に取付けられる支柱部品において、
上記支柱部品は、上記燃料タンクのタンク外壁の上下の内面に融着して上記支柱部品を取付ける上部当接部と下部当接部、及び該上部当接部と下部当接部を接続する本体部を有し、
該本体部は、上記上部当接部に上先端部が接続される上部支柱と、上記下部当接部に下先端部が接続される下部支柱と、上記上部支柱の下先端部と上記下部支柱の上先端部が接続されるとともに衝撃により破断可能な衝撃吸収部を有し、
上記上部支柱と上記下部支柱は、板状部材で形成されるとともに上記衝撃吸収部を頂点とするV字形に形成されたことを特徴とする自動車用燃料タンクの支柱部品。
In a column part attached to the inside of the tank outer wall of an automobile fuel tank having a tank outer wall formed of a synthetic resin,
The strut components are fused to the upper and lower inner surfaces of the tank outer wall of the fuel tank, and an upper abutment portion and a lower abutment portion for mounting the strut components, and a main body connecting the upper abutment portion and the lower abutment portion. Part
The main body includes an upper column having an upper tip connected to the upper abutting portion, a lower column having a lower tip connected to the lower abutting portion, a lower tip of the upper column and the lower column. Having an impact absorbing part that can be broken by an impact while being connected to the upper tip of the
The upper strut and the lower strut are formed of a plate-like member and are formed in a V shape having the impact absorbing portion as a vertex.
上記上部支柱と上記下部支柱の板状部材は、幅が一定である請求項1に記載の自動車用燃料タンクの支柱部品。 The automotive fuel tank column part according to claim 1, wherein the plate-like members of the upper column and the lower column have a constant width. 上記上部支柱と上記下部支柱の板状部材は、幅が上記上部当接部又は上記下部当接部に近づくにつれて広くなるように形成された請求項1に記載の自動車用燃料タンクの支柱部品。 2. The automotive fuel tank column component according to claim 1, wherein the plate-like members of the upper column and the lower column are formed so that the width becomes wider as the width approaches the upper contact portion or the lower contact portion. 上記上部支柱と上記下部支柱の板状部材は、肉厚が上記上部当接部又は上記下部当接部に近づくにつれて厚くなるように形成された請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の自動車用燃料タンクの支柱部品。 The plate-like member of the upper support column and the lower support column is formed according to any one of claims 1 to 3, wherein the thickness increases as the thickness approaches the upper contact portion or the lower contact portion. The automotive fuel tank support part described. 上記衝撃吸収部は板状に形成され、上記上部支柱又は上記下部支柱が接続される部分に凹部又は孔を形成した請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の自動車用燃料タンクの支柱部品。 5. The automobile fuel tank according to claim 1, wherein the shock absorbing portion is formed in a plate shape, and a recess or a hole is formed in a portion to which the upper column or the lower column is connected. Prop parts. 上記支柱部品は、高密度ポリエチレン(HDPE)で形成された請求項1乃至請求項5のいずれか一項に記載の自動車用燃料タンクの支柱部品。 The said support | pillar component is a support | pillar component of the fuel tank for motor vehicles as described in any one of Claim 1 thru | or 5 formed with the high density polyethylene (HDPE).
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